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Wir kommen also auch hier zu dem Schluss, dass wir es 
mit Jonen zu tun haben. Es fragt sich nun noch, wie entstehen 
dieselben? Man kann hier zwei Annahmen machen, entweder 
man nimmt an, es finden sich in dem Methylalkoholdampf schon 
die freien Jonen vor, oder dieselben entstehen durch chemische 
Prozesse. Diese können veranlasst werden durch Sauerstoff*, der 
sich noch in dem Bombenstickstoff findet, oder es können sich 
schon früher Oxydationsprodukte gebildet haben, die dann spontan 
zerfallen oder durch Umlagerungen Jonen bilden. Wäre nun 
dies der Fall, wäre die Leitfähigkeit bedingt durch diese Oxy¬ 
dationsprodukte, so müssten sich diese aber bei längerem Durch¬ 
leiten entfernen und die Leitfähigkeit geringer werden, was 
aber auch nicht der Fall ist. Bei einer Oxydation würde Formal¬ 
dehyd entstehen, auch würde die Bedingung zur Bildung von 
Ozon gegeben sein, ich konnte jedoch denselben durch Einleiten 
des Gases nach Verlassen des Indikators in Jodkalium nicht 
nachweisen. Jedenfalls geben Methylalkoholdämpfe starke Leit¬ 
fähigkeit. 
2. Kondensationswirkung d e r M e t h y 1 a 1 k o h o 1 d ä m p f e. 
Mit den Erscheinungen der Leitfähigkeit des Methylalkohols 
gingen die der Kondensationswirkung auf den Dampfstrahl voll¬ 
kommen parallel. Leitete ich den Alkoholdampf direkt in den 
Dampfstrahl, so trat sehr starke Kondensation auf, schaltete ich 
dagegen Chlorkalziumröhren ein, so war die Wirkung eine sehr 
geringe, zuweilen gar nicht wahrnehmbar. 
3. Photographische Wirkung. 
Nach Untersuchungen von Karl Schaum und Wilhelm Braun 1 ) 
geht beim Methylalkohol auch den Erscheinungen der Leitfähig¬ 
keit und der Erregung des Dampfstrahlphänomens parallel die 
Wirkung auf die photographische Platte, eine Wirkung, die sich 
ebenfalls durch Jonen erklären lässt. 
1) Karl Schaum und Wilhelm Braun, Zeitschrift für wissenschaftliche 
Photographie, Photophysik und Photochemie Heft 8. p. 285—289. 1904. 
